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Le ventilateur de suivi actif : 5 étapes
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Vidéo: Le ventilateur de suivi actif : 5 étapes

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Vidéo: Panne ventilateur Super 5, car fan failure 2024, Novembre
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Le ventilateur de suivi a-t.webp
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Par AshwinD10Suivez à propos de: votre ingénieur loufoque aléatoire En savoir plus sur AshwinD10 »

Singapour est un pays humide et pour rester au frais, nous utilisons des ventilateurs ou la climatisation. Cependant, nous n'utilisons pas les réglages les plus écoénergétiques, parfois nous réglons le mode trop froid ou réglons le ventilateur sur un niveau élevé, puis procédons au port d'une veste qui n'est pas économique à long terme. pour lutter contre cela, j'ai voulu concevoir un appareil approprié pour détecter à quelle distance vous êtes du ventilateur ou de l'unité de climatisation pour calculer le réglage approprié de la vitesse du ventilateur pour un meilleur avantage économique ainsi qu'un avantage écologique. Ce projet a été fait d'évaluation pour un module à Singapore Polytechnic. N'hésitez pas à apprendre et à utiliser mon projet ou peut-être intégrer une partie de ce projet ou code avec le vôtre.

Fournitures

Tip110, Arduino Uno, Servo, moteur à courant continu, fils (de préférence cavalier ou fil monoconducteur), carte à ruban en cuivre, connecteurs Diode.mâle-femelle entretoise

Étape 1: Schémas et conception

Schémas et conception
Schémas et conception
Schémas et conception
Schémas et conception
Schémas et conception
Schémas et conception
Schémas et conception
Schémas et conception

J'ai utilisé un transistor de puissance Arduino UNO, HC-SR04, tip110, un servo-actionneur, un moteur à courant continu 3v et une diode. ma conception a le capteur à ultrasons Hc-sr04 qui suit toujours l'utilisateur. pour ce faire, j'ai conçu un module pour le capteur à ultrasons à mettre sur le servo afin qu'il ait un angle de vue de 180 degrés. J'ai téléchargé le schéma fritzing avec cette étape. Fritzing est une initiative matérielle open source qui rend l'électronique accessible en tant que matériau créatif pour tout le monde. Nous proposons un outil logiciel, un site Web communautaire et des services dans l'esprit de Processing et Arduino, favorisant un écosystème créatif qui permet aux utilisateurs de documenter leurs prototypes, de les partager avec d'autres, d'enseigner l'électronique dans une salle de classe et de concevoir et fabriquer des circuits imprimés professionnels (Pour télécharger fritzing aller sur https://fritzing.org/download/). J'ai utilisé fritzing car il est open source et destiné à la communauté Arduino.

Étape 2: fabrication de modules

Fabrication de modules
Fabrication de modules
Fabrication de modules
Fabrication de modules
Fabrication de modules
Fabrication de modules

J'ai ensuite fabriqué le stripboard en cuivre modulaire à placer sur l'Arduino. Il a des connecteurs mâles-femelles pour pouvoir être modulaire au cas où il y aurait plus à ajouter à l'avenir. après cela, j'ai collé le servo, puis j'ai fixé le servo sur le panneau de cuivre. J'ai fait un module pour le capteur à ultrasons à placer en utilisant du bois de balsa, mais vous pouvez utiliser n'importe quel matériau de rebut tel que le carton pour fabriquer le vôtre

Étape 3: Assemblage

Assemblée
Assemblée
Assemblée
Assemblée
Assemblée
Assemblée
Assemblée
Assemblée

J'ai suivi le schéma que j'ai fait, j'ai connecté les fils et je les ai soudés en conséquence sur le stripboard. La broche de déclenchement se connecte à la broche 9, la broche d'écho se connecte à la broche 10, la broche de signal servo se connecte à la broche 11. la broche 6 est une broche PWM qui est connecté à la base du transistor de puissance tip 110 le collecteur est soudé au VCC dans mon cas la broche 5v de l'Arduino et le moteur que j'ai soudé à la broche émetteur de la pointe 110 et à la masse (REMARQUE: si vous utilisez un exemple de circuit secondaire le moteur a une alimentation séparée assurez-vous que vous connectez la terre à la terre Arduino pour avoir une terre commune sinon votre moteur ne fonctionnera pas.) soudez la diode entre le moteur et l'émetteur le flux de courant doit être vers la terre afin que le la ligne sur la diode doit faire face au sens du courant. Le PWM fonctionne en pulsant le courant continu et en faisant varier la durée pendant laquelle chaque impulsion reste « activée » pour contrôler la quantité de courant qui circule vers un appareil tel qu'un moteur. PWM est numérique, ce qui signifie qu'il a deux états: activé et désactivé (qui correspondent à 1 et 0 dans le contexte binaire, ce qui deviendra plus pertinent pour vous si vous utilisez des microcontrôleurs https://www.kompulsa.com/introduction-pwm -pulse-width-modulation-works/). Fondamentalement, le moteur est allumé et éteint à des moments précis pour contrôler la vitesse juste pour que cela se produise si vite que nous ne pouvons pas le voir. après cela, fixez simplement le module à ultrasons au servo.

Étape 4: Test des codes

"load="lazy" du projet. Cela fonctionne:) J'espère que vous avez appris quelque chose de mon projet. Il ne s'agit que d'un prototype à petite échelle, mais vous pouvez modifier le code et ajouter un module infrarouge pour contrôler à distance le ventilateur de votre salon.

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